3051C智能压力变送器是Rosemount公司高性能智能压力变送器系列。该系列最高精度为士0.075%,且有100:1的大范围量程比,,变送器由传感组件和电子组件两部分组成,电路采用专用集成电路(ASIC)和表面组装技术(SMT),传感器组件选用高精度的电容传感器,过程压力通过隔离膜片及灌充液传送到电容中心膜片上,中心膜片与两边固定电容极板形成一差动电容,与过程压力差成正比。
电容室为激光封焊,并在机械、电子和热力上独立于过程介质及外部环境。电容室移到电子罩颈部,远离过程介质,可达到机械和热力上的隔离。传感组件中增加了温度测量,用以补偿热效应。在变送器的生产过程中,
所有传感器要经过压力和温度的循环测试,由此产生正确的温度校正系数,存入传感组件的存储器中。变送器工作时,传感组件将差压转换成数字量,此数字量信息连同传感器组件存储器中的校正系数一并送入电子组件模块。电子组件有一块混合ASIC和SMT的信号板,上面的微处理器对组件的信息进行处理,最后经D/A输出4~20mA的电流信号。2100433B
您可以给罗斯蒙特打电话啊,3051C是罗蒙智能型的压力变送器,看传感器的什么的 扩散硅、陶瓷电容 根据传感器的不通原理就不同,但 大同小异而已。
只要他在-5KPA时输出4mA就行.你用打压泵把这个变送器打压到160KPA 看它是不是20mA。
abb智能压力变送器的零点和量程调节可以通过变送器本身的按键进行现场调节;也可以通过手持终端远程调节。具体方法是:加零点压力并稳定后,同时按住Z和S键(Z为零点调节,S为量程调节)5秒钟松开,按Z键2...
3051 型智能变送器检修工艺规程 批准: 审定: 审核: 初审: 编写:舒惠 2005/03/27 罗斯蒙特 3051型智能压力变送器检修规程 1. 适用范围 本规程适用于 3051 智能型压力变送器的检修与检验,保证检修质量与工艺符合要求。 2. 引用标准 本规程引用以下标准: 罗斯蒙特 3051 型智能压力变送器使用说明书; 罗斯蒙特压力产品选型说明。 3. 概述 3.1 工作原理 3051 压力(差压)变送器内有一隔离膜片,压力(差压)信号的变化经变送器内含的 一种灌充液 (硅油与惰性液) 通过隔离膜片转换为电容的变化传送至压力传感膜头, 压力传 感膜头将输入的电容信号直接转换成可供电子板模块处理的数字信号, 再经电子线路处理转 化为二线制 4-20mA.DC模拟量输出。 3.2 传感膜头 3051 系列变送器传感膜头与过程介质和外部环境保持机械、电气及热隔离,可释
摘 要 传感器在工业生产中起着重要的作用,随着工业的发展,人们对于传感器的精度和 用户体验等方面有着越来越高的要求,相应的仪器仪表在工业生产中也有着越来越重要 的地位。压力,作为工业生产过程中重要参数之一,实现对其精确的检测和控制是保证 生产过程运行和设备安全必不可少的条件。 这个课程设计是以 AT89C51单片机为核心的智能压力变送器。通过压力传感器对工 业现场的压力信号进行采集,通过全桥测量电路,三运算放大电路,进过 AD0809转换器 转换成数字信号送往单片机 AT89C51进行处理,再经过 DA0832装换成模拟信号,输出 4~20mA的标准电压信号,由 LED液晶显示屏显示所测得压力值。人机交互采用独立式键 盘,键盘设置“ +”,“ -”和“、”三个按键分别用来设置上限值、下限值和锁存上限 值和下限值,并设置报警电路,当输出超过上限值或下限值后自动报警提醒工作人员。 关 键 词
智能压力变送器概述
智能压力变送器是把带隔离的硅压阻式压力敏感元件封装于不锈钢壳体内制作而成。它能将感受到的液体或气体压力转换成标准的电信号对外输出,广泛应用于供/排水、热力、石油、化工、冶金等工业过程现场测量和控制。
智能压力变送器一般是由传感器、微处理器、存储器及模数、数模转换器组成。传感器用来检测被测量的信号,其所用材料因厂家而异。横河EJA为硅谐振式,把被测参数转换为硅梁的振动频率;ST300的传感器是扩散硅复合半导体式,把被测参数转换为硅芯片电阻值的变化;1151、3051及富士的FCX-A/C是硅微电容式,通过测电容来获得被测的差压或压力值,而8600系列智能变送器则为电感式。微处理器是智能变送器的核心,负责对数据的综合运算处理,如对检测信号线性化、量程重调、函数运算、工作单位换算及诊断与通讯功能。存储器用来存贮供微处理器调用的各种常数、程序及变送器的组态等,一般都是可擦写的。模数、数模转换器是将模拟信号与数字信号进行相互转换,传感器的检测信号到微处理器须用模数转换器,微处理器输出4~20mA信号须用数模转换器。智能变送器需要输出一路数字信号与DCS进行通讯,并附有一智能现场通讯器(SFC)或称手操器来与变送器通讯。此外,智能变送器备有后备电源,以免停电时存储器内数据丢失。
智能压力变送器由传感器技术与微电子技术结合形成的智能型变送器,因其在功能、精度、可靠性、维护、组态上较常规模拟变送器有很大提高,现阶段已被广泛应用。变送器的智能化主要表现为具有自我监测、远程通讯的能力,及因采用微机械电子加工技术、超大规模的专用集成电路(ASIC)和表面安装技术,而使变送器具有高可靠性、量程范围宽及稳定的温压补偿性能。